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文檔簡介
人教版8年級數(shù)學(xué)下冊《平行四邊形》同步測評考試時間:90分鐘;命題人:教研組考生注意:1、本卷分第I卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分,滿分100分,考試時間90分鐘2、答卷前,考生務(wù)必用0.5毫米黑色簽字筆將自己的姓名、班級填寫在試卷規(guī)定位置上3、答案必須寫在試卷各個題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)的位置,如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新的答案;不準(zhǔn)使用涂改液、膠帶紙、修正帶,不按以上要求作答的答案無效。第I卷(選擇題20分)一、單選題(5小題,每小題4分,共計20分)1、如圖,在長方形ABCD中,AB=10cm,點E在線段AD上,且AE=6cm,動點P在線段AB上,從點A出發(fā)以2cm/s的速度向點B運動,同時點Q在線段BC上.以vcm/s的速度由點B向點C運動,當(dāng)△EAP與△PBQ全等時,v的值為()A.2 B.4 C.4或 D.2或2、如圖,矩形ABCD中,DE⊥AC于E,若∠ADE=2∠EDC,則∠BDE的度數(shù)為()A.36° B.30° C.27° D.18°3、如圖所示,在矩形ABCD中,已知AE⊥BD于E,∠DBC=30°,BE=1cm,則AE的長為()A.3cm B.2cm C.2cm D.cm4、如圖,把正方形紙片ABCD沿對邊中點所在的直線對折后展開,折痕為MN,再過點B折疊紙片,使點A落在MN上的點F處,折痕為BE,若AB的長為2,則FM的長為()A.2 B. C. D.15、如圖,矩形ABCD的對角線AC和BD相交于點O,若∠AOD=120°,AC=16,則AB的長為()A.16 B.12 C.8 D.4第Ⅱ卷(非選擇題80分)二、填空題(5小題,每小題6分,共計30分)1、如圖,在一張矩形紙片ABCD中,AB=30cm,將紙片對折后展開得到折痕EF.點P為BC邊上任意一點,若將紙片沿著DP折疊,使點C恰好落在線段EF的三等分點上,則BC的長等于_________cm.2、如圖,將長方形ABCD按圖中方式折疊,其中EF、EC為折痕,折疊后、、E在一直線上,已知∠BEC=65°,那么∠AEF的度數(shù)是_____.3、如圖,在矩形ABCD中,AB=2,AD=2,E為BC邊上一動點,F(xiàn)、G為AD邊上兩個動點,且∠FEG=30°,則線段FG的長度最大值為_____.4、如圖,四邊形AOBC是正方形,曲線CP1P2P3???叫做“正方形的漸開線”,其中弧CP1,弧P1P2,弧P2P3,弧P3P4的圓心依次按點A,O,B,C循環(huán),點A的坐標(biāo)為(2,0),按此規(guī)律進行下去,則點P2021的坐標(biāo)為_____.5、如圖,已知正方形ABCD的邊長為6,E、F分別是AB、BC邊上的點,且∠EDF=45°,將△DAE繞點D逆時針旋轉(zhuǎn)90°,得到△DCM若AE=2,則FM的長為___.三、解答題(5小題,每小題10分,共計50分)1、閱讀探究小明遇到這樣一個問題:在中,已知,,的長分別為,,,求的面積.小明是這樣解決問題的:如圖1所示,先畫一個正方形網(wǎng)格(每個小正方形的邊長為1),再在網(wǎng)格中畫出格點(即的3個頂點都在小正方形的頂點處),從而借助網(wǎng)格就能計算出的面積.他把這種解決問題的方法稱為構(gòu)圖法,(1)圖1中的面積為________.實踐應(yīng)用參考小明解決問題的方法,回答下列問題:(2)圖2是一個的正方形網(wǎng)格(每個小正方形的邊長為1).①利用構(gòu)圖法在答題卡的圖2中畫出三邊長分別為,,的格點.②的面積為________(寫出計算過程).拓展延伸(3)如圖3,已知,以,為邊向外作正方形和正方形,連接.若,,,則六邊形的面積為________(在圖4中構(gòu)圖并填空).2、在菱形ABCD中,∠ABC=60°,P是直線BD上一動點,以AP為邊向右側(cè)作等邊APE(A,P,E按逆時針排列),點E的位置隨點P的位置變化而變化.(1)如圖1,當(dāng)點P在線段BD上,且點E在菱形ABCD內(nèi)部或邊上時,連接CE,則BP與CE的數(shù)量關(guān)系是,BC與CE的位置關(guān)系是;(2)如圖2,當(dāng)點P在線段BD上,且點E在菱形ABCD外部時,(1)中的結(jié)論是否還成立?若成立,請予以證明;若不成立,請說明理由;(3)當(dāng)點P在直線BD上時,其他條件不變,連接BE.若AB=2,BE=2,請直接寫出APE的面積.3、如圖,△AOB是等腰直角三角形.(1)若A(﹣4,1),求點B的坐標(biāo);(2)AN⊥y軸,垂足為N,BM⊥y軸,垂足為點M,點P是AB的中點,連PM,求∠PMO度數(shù);(3)在(2)的條件下,點Q是ON的中點,連PQ,求證:PQ⊥AM.
4、如圖,將矩形沿折疊,使點落在邊上的點處;再將矩形沿折疊,使點落在點處且過點.
(1)求證:四邊形是平行四邊形;(2)當(dāng)是多少度時,四邊形為菱形?試說明理由.5、在如圖所示的4×3網(wǎng)格中,每個小正方形的邊長均為1,正方形頂點叫格點,連接兩個網(wǎng)格格點的線段叫網(wǎng)格線段.點A固定在格點上.(1)若a是圖中能用網(wǎng)格線段表示的最小無理數(shù),b是圖中能用網(wǎng)格線段表示的最大無理數(shù),則a=,b=,=;(2)請在網(wǎng)格中畫出頂點在格點上且邊長為的所有菱形ABCD,你畫出的菱形面積分別為,.-參考答案-一、單選題1、D【解析】【分析】根據(jù)題意可知當(dāng)△EAP與△PBQ全等時,有兩種情況:①當(dāng)EA=PB時,△APE≌△BQP,②當(dāng)AP=BP時,△AEP≌△BQP,分別按照全等三角形的性質(zhì)及行程問題的基本數(shù)量關(guān)系求解即可.【詳解】解:當(dāng)△EAP與△PBQ全等時,有兩種情況:①當(dāng)EA=PB時,△APE≌△BQP(SAS),∵AB=10cm,AE=6cm,∴BP=AE=6cm,AP=4cm,∴BQ=AP=4cm;∵動點P在線段AB上,從點A出發(fā)以2cm/s的速度向點B運動,∴點P和點Q的運動時間為:4÷2=2s,∴v的值為:4÷2=2cm/s;②當(dāng)AP=BP時,△AEP≌△BQP(SAS),∵AB=10cm,AE=6cm,∴AP=BP=5cm,BQ=AE=6cm,∵5÷2=2.5s,∴2.5v=6,∴v=.故選:D.【點睛】本題考查矩形的性質(zhì)及全等三角形的判定與性質(zhì)等知識點,注意數(shù)形結(jié)合和分類討論并熟練掌握相關(guān)性質(zhì)及定理是解題的關(guān)鍵.2、B【解析】【分析】根據(jù)已知條件可得以及的度數(shù),然后求出各角的度數(shù)便可求出.【詳解】解:在矩形ABCD中,,∵,∴,,∵,∴,∵,∴,∴,∴.故選:B.【點睛】題目主要考查矩形的性質(zhì),三角形內(nèi)角和及等腰三角形的性質(zhì),理解題意,綜合運用各個性質(zhì)是解題關(guān)鍵.3、D【解析】【分析】根據(jù)矩形和直角三角形的性質(zhì)求出∠BAE=30°,再根據(jù)直角三角形的性質(zhì)計算即可.【詳解】解:∵四邊形ABCD是矩形,∴∠BAD=90°,∠BDA=∠DBC=30°,∵AE⊥BD,∴∠DAE=60°,∴∠BAE=30°,在Rt△ABE中,∠BAE=30°,BE=1cm,∴AB=2cm,∴AE=(cm),故選:D.【點睛】本題考查了矩形的性質(zhì),含30度角的直角三角形的性質(zhì),熟記各圖形的性質(zhì)并準(zhǔn)確識圖是解題的關(guān)鍵.4、B【解析】【分析】由折疊的性質(zhì)可得,∠BMN=90°,F(xiàn)B=AB=2,由此利用勾股定理求解即可.【詳解】解:∵把正方形紙片ABCD沿對邊中點所在的直線對折后展開,折痕為MN,AB=2,∴,∠BMN=90°,∵四邊形ABCD為正方形,AB=2,過點B折疊紙片,使點A落在MN上的點F處,∴FB=AB=2,則在Rt△BMF中,,故選B.【點睛】本題主要考查了正方形與折疊,勾股定理,解題的關(guān)鍵在于能夠熟練掌握折疊的性質(zhì).5、C【解析】【分析】由題意可得AO=BO=CO=DO=8,可證△ABO是等邊三角形,可得AB=8.【詳解】解:∵四邊形ABCD是矩形,∴AC=2AO=2CO,BD=2BO=2DO,AC=BD=16,∴OA=OB=8,∵∠AOD=120°,∴∠AOB=60°,∴△AOB是等邊三角形,∴AB=AO=BO=8,故選:C.【點睛】本題考查了矩形的性質(zhì),等邊三角形的性質(zhì)和判定,熟練掌握矩形的性質(zhì)是本題的關(guān)鍵.二、填空題1、或【解析】【分析】分為將紙片沿縱向?qū)φ?,和沿橫向?qū)φ蹆煞N情況,利用折疊的性質(zhì),以及勾股定理解答即可【詳解】如圖:當(dāng)將紙片沿縱向?qū)φ鄹鶕?jù)題意可得:為的三等分點在中有如圖:當(dāng)將紙片沿橫向?qū)φ鄹鶕?jù)題意得:,在中有為的三等分點故答案為:或【點睛】本題考查了矩形的性質(zhì),折疊的性質(zhì),以及勾股定理解直角三角形,解題關(guān)鍵是分兩種情況作出折痕,考慮問題應(yīng)全面,不應(yīng)丟解.2、25°【解析】【分析】利用翻折變換的性質(zhì)即可解決.【詳解】解:由折疊可知,∠EF=∠AEF,∠EC=∠BEC=65°,∵∠EF+∠AEF+∠EC+∠BEC=180°,∴∠EF+∠AEF=50°,∴∠AEF=25°,故答案為:25°.【點睛】本題考查了折疊的性質(zhì),熟練掌握折疊的性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.3、【解析】【分析】如圖所示,在中,F(xiàn)G邊的高為AB=2,∠FEG=30°,為定角定高的三角形,故當(dāng)E與B點或C點重合,G與D點重合或F與A點重合時,F(xiàn)G的長度最大,則由矩形ABCD中,AB=2,AD=2可知,∠ABD=60°,故∠ABF=60°-30°=30°,則AF=,則FG=AD-AF=.【詳解】如圖所示,在中,F(xiàn)G邊的高為AB=2,∠FEG=30°,為定角定高的三角形故當(dāng)E與B點或C點重合,G與D點重合或F與A點重合時,F(xiàn)G的長度最大∵矩形ABCD中,AB=2,AD=2∴∠ABD=60°∴∠ABF=60°-30°=30°∴AF=∴FG=AD-AF=.故答案為:.【點睛】本題考查了四邊形中動點問題,圖解法數(shù)學(xué)思想依據(jù)是數(shù)形結(jié)合思想.它的應(yīng)用能使復(fù)雜問題簡單化、抽象問題具體化.特殊四邊形的幾何問題,很多困難源于問題中的可動點.如何合理運用各動點之間的關(guān)系,同學(xué)們往往缺乏思路,常常導(dǎo)致思維混亂.實際上求解特殊四邊形的動點問題,關(guān)鍵是是利用圖解法抓住它運動中的某一瞬間,尋找合理的代數(shù)關(guān)系式,確定運動變化過程中的數(shù)量關(guān)系,圖形位置關(guān)系,分類畫出符合題設(shè)條件的圖形進行討論,就能找到解決的途徑,有效避免思維混亂.4、(4044,0)【解析】【分析】由題意可知:正方形的邊長為2,分別求得,可發(fā)現(xiàn)點的位置是四個一循環(huán),每旋轉(zhuǎn)一次半徑增加2,找到規(guī)律,即求得點P2021在x軸正半軸,進而求得OP的長度,即可求得點的坐標(biāo).【詳解】由題意可知:正方形的邊長為2,∵A(2,0),B(0,2),C(2,2),P1(4,0),P2(0,﹣4),P3(﹣6,2),P4(2,10),P5(12,0),P6(0,﹣12)…可發(fā)現(xiàn)點的位置是四個一循環(huán),每旋轉(zhuǎn)一次半徑增加2,2021÷4=505…1,故點P2021在x軸正半軸,OP的長度為2021×2+2=4044,即:P2021的坐標(biāo)是(4044,0),故答案為:(4044,0).【點睛】本題考查了平面直角坐標(biāo)系點的坐標(biāo)規(guī)律,正方形的性質(zhì),找到點的位置是四個一循環(huán),每旋轉(zhuǎn)一次半徑增加2的規(guī)律是解題的關(guān)鍵.5、5【解析】【分析】由旋轉(zhuǎn)性質(zhì)可證明△EDF≌△MDF,從而EF=FM;設(shè)FM=EF=x,則可得BF=8?x,由勾股定理建立方程即可求得x.【詳解】由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可得:DE=DM,CM=AE=2,∠ADE=∠CDM,∠EDM=90゜∵四邊形ABCD是正方形∴∠ADC=∠B=90゜,AB=BC=6∴∠ADE+∠FDC=∠ADC?∠EDF=45゜∴∠FDC+∠CDM=45゜即∠MDF=45゜∴∠EDF=∠MDF在△EDF和△MDF中∴△EDF≌△MDF(SAS)∴EF=FM設(shè)EF=FM=x則∴∵在Rt△EBF中,由勾股定理得:解得:故答案為:5【點睛】本題考查了正方形的性質(zhì),全等三角形的判定與性質(zhì),勾股定理等知識,運用了方程思想,關(guān)鍵是證明三角形全等.三、解答題1、(1);(2)①作圖見詳解;②8;(3)在網(wǎng)格中作圖見詳解;31.【分析】(1)根據(jù)網(wǎng)格可直接用割補法求解三角形的面積;(2)①利用勾股定理畫出三邊長分別為、、,然后依次連接即可;②根據(jù)①中圖形,可直接利用割補法進行求解三角形的面積;(3)根據(jù)題意在網(wǎng)格中畫出圖形,然后在網(wǎng)格中作出,,進而可得,得出,進而利用割補法在網(wǎng)格中求解六邊形的面積即可.【詳解】解:(1)△ABC的面積為:,故答案為:;(2)①作圖如下(答案不唯一):②的面積為:,故答案為:8;(3)在網(wǎng)格中作出,,在與中,,∴,∴,,六邊形AQRDEF的面積=正方形PQAF的面積+正方形PRDE的面積+的面積,故答案為:31.【點睛】本題主要考查勾股定理、正方形的性質(zhì)、割補法求解面積及二次根式的運算,熟練掌握勾股定理、正方形的性質(zhì)、割補法求解面積及二次根式的運算是解題的關(guān)鍵.2、(1)BP=CE,CE⊥BC;(2)仍然成立,見解析;(3)31【分析】(1)連接AC,根據(jù)菱形的性質(zhì)和等邊三角形的性質(zhì)證明△BAP≌△CAE即可證得結(jié)論;(2)(1)中的結(jié)論成立,用(1)中的方法證明△BAP≌△CAE即可;(3)分兩種情形:當(dāng)點P在BD的延長線上時或點P在線段DB的延長線上時,連接AC交BD于點O,由∠BCE=90°,根據(jù)勾股定理求出CE的長即得到BP的長,再求AO、PO、PD的長及等邊三角形APE的邊長可得結(jié)論.【詳解】解:(1)如圖1,連接AC,延長CE交AD于點H,∵四邊形ABCD是菱形,∴AB=BC,∵∠ABC=60°,∴△ABC是等邊三角形,∴AB=AC,∠BAC=60°;∵△APE是等邊三角形,∴AP=AE,∠PAE=60°,∴∠BAP=∠CAE=60°﹣∠PAC,∴△BAP≌△CAE(SAS),∴BP=CE;∵四邊形ABCD是菱形,∴∠ABP=∠ABC=30°,∴∠ABP=∠ACE=30°,∵∠ACB=60°,∴∠BCE=60°+30°=90°,∴CE⊥BC;故答案為:BP=CE,CE⊥BC;(2)(1)中的結(jié)論:BP=CE,CE⊥AD仍然成立,理由如下:如圖2中,連接AC,設(shè)CE與AD交于H,∵菱形ABCD,∠ABC=60°,∴△ABC和△ACD都是等邊三角形,∴AB=AC,∠BAD=120°,∠BAP=120°+∠DAP,∵△APE是等邊三角形,∴AP=AE,∠PAE=60°,∴∠CAE=60°+60°+∠DAP=120°+∠DAP,∴∠BAP=∠CAE,∴△ABP≌△ACE(SAS),∴BP=CE,∠ACE=∠ABD=30°,∴∠DCE=30°,∵∠ADC=60°,∴∠DCE+∠ADC=90°,∴∠CHD=90°,∴CE⊥AD;∴(1)中的結(jié)論:BP=CE,CE⊥AD仍然成立;(3)如圖3中,當(dāng)點P在BD的延長線上時,連接AC交BD于點O,連接CE,BE,作EF⊥AP于F,∵四邊形ABCD是菱形,∴AC⊥BDBD平分∠ABC,∵∠ABC=60°,AB=2,∴∠ABO=30°,∴AO=AB=,OB=AO=3,∴BD=6,由(2)知CE⊥AD,∵AD∥BC,∴CE⊥BC,∵BE=2,BC=AB=2,∴CE==8,由(2)知BP=CE=8,∴DP=2,∴OP=5,∴AP===2,∵△APE是等邊三角形,∴S△AEP=×(2)2=7,如圖4中,當(dāng)點P在DB的延長線上時,同法可得AP===2,∴S△AEP=×(2)2=31,【點睛】此題是四邊形的綜合題,重點考查菱形的性質(zhì)、等邊三角形的性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)、勾股定理等知識點,解題的關(guān)鍵是正確地作出解題所需要的輔助線,將菱形的性質(zhì)與三角形全等的條件聯(lián)系起來,此題難度較大,屬于考試壓軸題.3、(1)(1,4);(2)45°;(3)見解析
【分析】(1)過點A作AE⊥x軸于E,過點B作BF⊥x軸于F,證明△OAE≌△BOF得到OF=AE,BF=OE,再由點A的坐標(biāo)為(-4,1),得到OF=AE=1,BF=OE=4,則點B的坐標(biāo)為(1,4);(2)延長MP與AN交于H,證明△APH≌△BPM得到AH=BM,再由A點坐標(biāo)為(-4,1),B點坐標(biāo)為(1,4),得到AN=4,OM=4,BM=1,ON=1,則HN=AN-AH=AN-BM=3,MN=OM-ON=3,瑞出HN=MN,即可得到∠NHM=∠NMH=45°,即∠PMO=45°;(3)連接OP,AM,取BM中點G,連接GP,則GP是△ABM的中位線,AM∥GP,證明△PQO≌△PGB得到∠OPQ=∠BPG,再由∠OPQ+∠BPQ=90°,得到∠BPG+∠BPQ=90°,即∠GPQ=90°,則PQ⊥PG,即PG⊥AM;【詳解】解:(1)如圖所示,過點A作AE⊥x軸于E,過點B作BF⊥x軸于F,∴∠AEO=∠OFB=90°,∴∠AOE+∠OAE=90°,又∵∠AOB=90°,∴∠AOE+∠BOF=90°,∴∠OAE=∠BOF,∵AO=OB,∴△OAE≌△BOF(AAS),∴OF=AE,BF=OE,∵點A的坐標(biāo)為(-4,1),∴OF=AE=1,BF=OE=4,∴點B的坐標(biāo)為(1,4);(2)如圖所示,延長MP與AN交于H,∵AH⊥y軸,BM⊥y軸,∴BM∥AN,∴∠MBP=∠HAP,∠AHP=∠BMP,∵點P是AB的中點,∴AP=BP,∴△APH≌△BPM(AAS),∴AH=BM,∵A點坐標(biāo)為(-4,1),B點坐標(biāo)為(1,4),∴AN=4,OM=4,BM=1,ON=1,∴HN=AN-AH=AN-BM=3,MN=OM-ON=3,∴HN=MN,∴∠NHM=∠NMH=45°,即∠PMO=45°;(3)如圖所示,連接OP,AM,取BM中點G,連接GP,∴GP是△ABM的中位線,∴AM∥GP,∵Q是ON的中點,G是BM的中點,ON=BM=1,∴,∵P是AB中點,△AOB是等腰直角三角形,∠AOB=90°,∴,∠OAB=∠OBA=45°,∠OPB=90°∴∠PAO=∠POA=45°,∴∠POB=45°,∵∠
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